мени рассматривалось как
единое превращение в этой области температур, происходит по существу
в две стадии.
Первая стадия представляет
собой превращение структуры типа В2 в фазу с
несоразмерной структурой и является фазовым превращением второго рода. На
второй стадии происходит превращение этой несоразмерной фазы в
соразмерную фазу, которое является фазовым превращением первого рода.
Характерной особенностью первого превращения является увеличение
интенсивности рефлексов типа 1/3 при понижении Т. Кроме того,
на этой стадии положение указанных рефлексов не соответствует точно
положению 1/3 обратной решетки. Если смещение положений рефлексов
обозначить как 1/3 (1 —сУ) (110) и
1/3(1—6) (111), то можно отметить, что величины d и S невелики, соответственно «0,045 и 0,012.
Появление таких рефлексов соответствует модуляции решетки, однако при этом
период элементарной ячейки не является кратным целому числу периодов
ячейки исходной фазы. Указанную модуляцию решетки авторы попытались
рассмотреть с помощью концепции волн зарядовой
плотности.
Вейман с сотрудниками
предположили, что указанная фаза с несоразмерной структурой
соответствует состоянию, когда сосуществуют волны зарядовой плотности трех
типов, имеющие волновые числа 1/3 "[ПО}, 1/3 {111} и 1/3 <0l2lJ>. При превращении фазы с несоразмерной
структурой в фазу с соразмерной структурой происходит расщепление
рефлексов (111) и (110) вследствие тригональных искажений фазы 62 в
направлениях (111>. Эти тригональные искажения изменяются в
зависимости от Т, однако при
их возникновении и исчезновении имеется температурный гистерезис.
Ясно, что рассматриваемое превращение является превращением первого
рода. Рефлексы типа 1/3 при этом точно соответствуют положениям 1/3.
При понижении Т появляется моноклинная мартенситная фаза. Полностью
процесс превращения в этих сплавах описывается последовательностью:
исходная фаза -*■ несоразмерная фаза (кубическая) -*■ соразмерная фаза
(тригональная) -*■ мартенситная фаза (моноклинная). Температура начала
превращения несоразмерной фазы в соразмерную M'g<M's
на ~5—10°. Однако обычно промежуточную фазу рассматривают, не разделяя
на области несоразмерной и соразмерной фаз, а температуру превращения
обозначают M's. Тем не менее поверхностный рельеф,
обусловленный промежуточной фазой, возникает при более низкой
Mg.
Эффект памяти формы.
Фазовое превращение в сплавах на основе Ti—Ni характеризуется, как
показано выше, довольно сложным поведением, обусловленным составом
сплавов и их термообработкой. Это поведение оказывает влияние и на эффект
памяти формы.
Наиболее удобно эффект памяти
формы в сплавах Ti—Ni рассмотреть с помощью проволочной спирали (рис.
2.6). Намотав спиральную проволоку, закрепляют оба ее конца. После
выдержки при 300 °С в течение 1 ч спираль растягивают при комнатной
температуре. Если в таком состоянии ее поместить в горячую ванну, то она
вновь становится спиралью.